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2021年6月15日星期二

機械金屬切削液的淨化和廢液處理

   1.切削液的淨化裝置

  在切削液使用過程中,由於混入細切屑、磨屑、砂輪三菱刀片末和灰塵等雜質,嚴重影響工件表面粗糙度,降低刀具和砂輪的使用壽命,並使機床和循環泵的磨損加快。此外,由於機床漏油,使潤滑油落入水基切削液中,使乳化液產生乳油,合成液中的表面活性劑與潤滑油作用而轉變為乳化液,改變了水基切削液的質量,導致冷卻性能下降和縮短使用周期。所以在使用切削液時,必須隨時清除雜質和浮油,才能保證冷卻液循環使用的質量。

  (1)沉澱、分離裝置:

  1)沉澱箱,2)旋風式分離器,3)磁性分離器,4)漂浮分離器,5)離心式分離器NACHI鑽頭,6)靜電分離器;

  (2)介質過濾裝置:介質過濾就工業用油是以多孔性物質作過濾介質,將切(磨)削液中磨屑、切屑、砂輪末和其他雜質汙物分離出來。

  過濾介質有兩種:

  1)經久耐用的,有鋼絲、不鏽鋼絲等編織的網,尼龍合成纖維編織的平紋或斜紋的濾布。這些過濾介質,在篩孔堵塞時均能清洗,其過濾精度取決於篩孔直徑的大小,在堆積一定量切屑時,其過濾精度會更高。其他過濾介質如油毛氈、玻璃纖維結合的壓縮材料,其過濾精度可達數微米。

  2)一次性的,即用後就報廢的過濾介質,有過濾紙、毛氈或紗布等,其過濾精度可達20um-5um左右。其他還有矽藻土、活性土等塗層過濾介質,其過濾精度可達2um-1um,不過有時會把極壓添加劑和其他一些添加劑過濾掉。

  過濾裝置分為重力、真空和加壓三種。

  2.切削液的廢液處理

  (1)油基切削液的廢液處理:油基切削液一般不會發臭變質,其更換切削液的原因主要是由於切削液的化學變化、切屑混入量增大、機床乳化油的大量漏入及水的混入等原因,對此可采取如下措施:

  1)改善油基切削液的淨化裝置;

  2)定期清理油基切削液的切屑;

  3)通過檢修機床防止潤滑油漏入;

  4)定期補充切削潤滑添加劑;

  5)加熱去除水分,並經沉澱過濾後加入一些切削油潤滑添加劑,即可恢複質量,繼續使用。

  油基切削液最終的廢油處理一般是燃燒處理。為了節省資源,也可對廢油進行再生。

  (2)水基切削液的廢液處理,水基切削液的廢液處理可分為物理處理、化學處理、生物處理、燃燒處理四大類。

  1)物理處理,其目的是使廢液中的懸濁物(指粒子直徑在10um以上的切屑、磨屑粉末、油粒子等)與水溶液分離。其方式有下述三種:利用懸濁物與水的密度差的降解分離及浮遊分離,利用濾材的過濾分離,利用離心裝置的離心分離。

  2)化學處理,其目的是對在物理中未被分離的微細懸濁粒子或膠體狀粒子(粒子直徑為0.001-10um的物質)進行處理或對廢液中的有害成分用化學處理使之變無害物質,有螺旋絲攻下述四種方法:使用無機系凝聚劑(聚氯化鋁、硫酸鋁土等)或有機系凝聚劑(聚丙烯酰胺)等促進微細粒子、膠體粒子之類的物質凝聚的凝聚法;利用氧、臭氧之類的氧化劑或電分解氧化還原反應處理廢液中含有害成分的氧化還原法;利用活性碳之類的活性固體使廢液中的有害成分被吸附在固體表面而達到處理目的的吸附法;利用離金屬切削油子交換樹脂使廢液中的離子系有害成分進行離子交換而達到處理目的的離子交換法。

  3)生物處理,生物處理的目的是對物理、化學處理都很難除去的廢液中的有機物(例如有機胺、非離子系活性劑、多元醇)進行處理,其代表性的方法有加菌淤渣法和散水濾床法。加菌淤渣法是將加菌淤渣(微生物增殖體)與廢液混合進行通氣,利用微生物分解處理廢液中的有害物質(有機物)。散水濾床法是當廢液流過被微生物覆蓋的濾材充填床(濾床)的表面時,利用微生物分解處理廢液中的有機物。

  4)燃燒處理,有直接燃燒法和將廢液蒸發濃縮以後再進行燃燒處理的“蒸發濃縮法”。

 

2019年11月22日星期五

麻花鑽頭如何操作使用

  麻花鑽頭如何操作使用
  1、麻花鑽頭應裝在特制的包裝盒裏,避免振動相互碰撞。
  2、測量鑽頭直徑要用非接觸式測量儀器(如工具顯微鏡等),避免切削刃與機械式測量儀接觸而被碰傷。
  3、使用時,從包裝盒裏取出鑽頭應即裝到主螺旋絲攻軸的彈簧夾頭裏或自動更換鑽頭的刀具庫內。
  4、經常檢查主軸和彈簧夾頭的同心度及彈簧夾頭的夾緊力,同心度不好會造成小直徑的鑽頭斷鑽和孔徑大等情況,夾緊力不好會造成實際轉速與設置的轉速不符合,夾頭與麻花鑽頭之間打滑。
  5、使用定位環的數控機床其安裝時的深度定位一定要准確,如不使用定位環其鑽頭裝到主軸上的伸長度要調整一致,多主軸鑽床更要注意這一點,要使每個主軸的鑽孔深度要一致。如果不一致有可能使鑽頭鑽到台面或無法鑽穿線路板造成報廢。
  6、可使用40倍立體顯微鏡檢查鑽頭切削刃的NACHI鑽頭磨損。
  7、要經常檢查主軸壓腳。壓腳接觸面要水平且與主軸垂直不能晃動,防止鑽孔中產生斷鑽和偏孔。
  8、定柄麻花鑽頭在彈簧夾頭上的夾持長度為鑽柄直徑的4——5倍才能夾牢。
  9、基板疊層包括上、下墊板要在鑽床的工作台上的一孔一槽式定位系統中定位牢、放平。使用膠粘帶需防止鑽頭鑽在膠帶上使鑽頭粘附切屑,造成排屑困難和斷鑽。
  10、鑽床的吸塵效果要好,吸塵風可降低鑽頭溫度,同時帶走粉塵減少摩擦產生高溫。
  11、適時重磨可以增加麻花鑽頭的使用和重磨次數,延長鑽頭壽命,降低生產成本和費用。

鑽頭的磨法 麻花鑽頭怎麼磨

  麻花鑽頭是最常用的切削刀具,麻花鑽頭要想磨得鋒利,要注意一些幾點:
  麻花鑽頭對於機械加工來說,它是一種常用的鑽孔工具。結構雖然簡單,但要把它真正刃磨好,也不是一件輕松的事。關鍵在於掌握好刃磨的方法和技巧,方法螺旋絲攻掌握了,問題就會迎刃而解。我這裏介紹一下對麻花鑽的手工刃磨技巧。
  麻花鑽的頂角一般是118°,也可把它當作120°來看待。刃磨鑽頭主要掌握幾個技巧:
  1、刃口要與砂輪面擺平。
  磨鑽頭前,先要將鑽頭的主切削刃與砂輪面放置在一個水平面上,也就是說,保證刃口接觸砂輪面時,整個刃都要磨到。這是鑽頭與砂輪相對位置的第一步,位置擺好再慢慢往砂輪面上靠。
  2、鑽頭軸線要與砂輪面斜出60°的角度。
  這個角度就是鑽頭的鋒角,此時的角度不對,將直接影響鑽頭頂角的大小及主切削刃的形狀和橫刃斜角。這裏是指鑽頭軸心線與砂輪表面之間的位置關系,取60°就行NACHI鑽頭,這個角度一般比較能看得准。這裏要注意鑽頭刃磨前相對的水平位置和角度位置,二者要統籌兼顧,不要為了擺平刃口而忽略了擺好度角,或為了擺好角度而忽略了擺平刃口。
  3、由刃口往後磨後面。
  刃口接觸砂輪後,要從主切削刃往後面磨,也就是從鑽頭的刃口先開始接觸砂輪,而後沿著整個後刀面緩慢往下磨。鑽頭切入時可輕輕接觸砂輪,先進行較少量的刃磨,並注意觀察火花的均勻性,及時調整手上壓力大小,還要注意鑽頭的冷卻,不能讓其磨過火,造成刃口變色,而至刃口退火。發現刃口溫度高時,要及時將鑽頭冷卻。
  4、鑽頭的刃口要上下擺動,鑽頭尾部不能起翹。
  這是一個標准的鑽頭磨削動作,主切削刃在砂輪上要上下擺動,也就是握鑽頭前部的手要均勻地將鑽頭在砂輪面上上下擺動。而握柄部的手卻不能擺動,還要防螺旋絲攻止後柄往上翹,即鑽頭的尾部不能高翹於砂輪水平中心線以上,否則會使刃口磨鈍,無法切削。這是最關鍵的一步,鑽頭磨得好與壞,與此有很大的關系。在磨得差不多時,要從刃口開始,往後角再輕輕蹭一下,讓刃後面更光潔一些。
  5、保證刃尖對軸線,兩邊對稱慢慢修。
  鑽頭一邊刃口磨好後,再磨另一邊刃口,必須保證刃口在鑽頭軸線的中間,兩邊刃口要對稱。有經驗的師傅會對著亮光察看鑽尖的對稱性,慢慢進行修磨。鑽頭切削刃的後角一般為10°-14°,後角大了,切削刃太薄,鑽削時振動厲害,孔口呈三邊或五邊形,切屑呈針狀;後角小了,鑽削時軸向力很大,不易切入,切削力增加,溫升大,鑽頭發熱嚴重,甚至無法鑽削。後角角度磨的適合,鋒尖對中,兩刃對稱,鑽削時,鑽頭排屑輕快,無振動,孔徑也不會擴大。
  6、兩刃磨好後,對直徑大一些的鑽頭還要注意磨一下鑽頭鋒尖。
  鑽頭兩刃磨好後,兩刃鋒尖處會有一個平面,影響鑽頭的中心定位,需要在刃後面倒一下角,把刃尖部的平面盡量磨小。方法是將鑽頭豎起,對准砂輪的角,在刃後面的根部,對著刃尖倒一個小槽。這也是鑽頭定中心和切削輕快的重要一點。注意在修磨刃尖倒角時,千萬不能磨到主切削刃上,這樣會使主切削刃的前角偏大,直接影響鑽孔。
  當然,磨鑽頭沒有一定的定式,需要在實際操作中積累經驗,通過比較、觀察、反複試驗,定會把鑽頭磨得更好。

2019年9月29日星期日

PCB鑽頭是什麼 PCB鑽頭常用名詞術語

  PCB鑽頭中文名稱為印制電路板,又稱印刷電路螺旋絲攻板、印刷線路板,是重要的電子部件,是電子元器件的支撐體,是電子元器件電氣連接的提供者。由於它是采用電子印刷術制作的,故被稱為“印刷”電路板。
  PCB鑽頭常用名詞術語
  ①倒錐(Back Taper)是指鑽頭直徑沿鑽身長度的恒定縮小(見圖中的E)。
  ②刃帶間隙(Body Land Clearance)是指刃帶NACHI鑽頭直徑的縮小部分使刃帶後面產生間隙。此深度的大小有制造廠決定(見圖1中的K)。
  ③排屑口(Carry Out)是指容屑槽的後段,由砂輪掠過而產生(見圖與圖1的F)。
  ④倒角(Chamfer Angle)是指直徑為1/8in鑽柄末端處的角度,有助於裝卸鑽頭並減少鑽柄對鑽夾具與鑽套的磨損(見圖與圖4-與圖1的L)。
  I型鑽頭要素
  A-鑽刀直徑;B-鑽體長度;C-鑽柄直徑;D-鑽刀總長度;E-倒錐;G-鑽蕊厚度;H-錐心錐度;I1-刃帶寬度;I2-刃帶角;J-棱邊寬度;K-刃帶間隙;L-導角;M-肩角;N-橫刃角;O-刃緣高度;a-螺旋角;p一頂角;y-第一後角;&-第二後角。
  ⑤鑽尖缺損(Chipped Point)是指鑽尖切削刃上螺旋絲攻的最大缺損超過規定的最大容許值。
  ⑥橫刃角(Chisel Edge Angle)是指主切削刃與第一及第二主後面交線之間的夾角,在垂直於鑽軸的平面上測得。
  ⑦鑽體長度(Drill Body Length)是指鑽頭的實際總長度。
  Ⅱ型鑽頭要素
  A一鑽刀直徑;B一鑽體長度;c一鑽柄直徑;.D一鑽刀總長度;F一排屑口;G-鑽芯厚度;I1-刃帶寬度;I2-刃帶角;J-棱邊寬度;K-刃帶間隙;L-導角;N-橫刃角;O-刃緣高度;R-內圓角半徑;d一螺旋角;p-頂角;y-第一後角;&-第二後角。
  型鑽頭是從鑽尖量至鑽頭直徑與肩部交線處。Ⅱ型鑽頭的鑽體長度是包括鑽頭的整個鑽頭直徑部分的長度(見圖4—3與圖4—4的B)。
  ⑧鑽頭直徑(Dnll Diameter)是指鑽體的實際尺寸。

鑽頭使用方法說明 鑽頭如何正確使用與維護?

  鑽頭的使用與維護:
  1、鑽頭應裝在特制的包裝盒裏,避免振動相螺旋絲攻互碰撞。
  2、使用時,從包裝盒裏取出鑽頭應即裝到主軸的彈簧夾頭裏或自動更換鑽頭的刀具庫裏。用完隨即放回到包裝盒裏。
  3、測量鑽頭直徑要用工具顯微鏡等非接觸式測量儀器,避免切削刃與機械式測量儀接觸而被碰傷。
  4、某些數控鑽床使用定位環某些數控鑽床則不使用定位環,如使用定位環的其安裝時的深度定位一定要准確,如不使用定位環其鑽頭裝到主軸上的伸長度要調整一致,多主軸鑽床更要注意這一點,要使每個主軸的鑽孔深度要一致。如果不一致有可能使鑽頭鑽到台面NACHI鑽頭或無法鑽穿線路板造成報廢。
  5、平時可使用40倍立體顯微鏡檢查鑽頭切削刃的磨損。
  6、要經常檢查主軸和彈簧夾頭的同心度及彈簧夾頭的夾緊力,同心度不好會造成小直徑的鑽頭斷鑽和孔徑大等情況,夾緊力不好會造成實際轉速與設置的轉速不符合,夾頭與鑽頭之間打滑。
  7、定柄鑽頭在彈簧夾頭上的夾持長度為鑽柄直徑的4~5倍才能夾牢。
  8、要經常檢查主軸壓腳。壓腳接觸面要水平且與主軸垂直不能晃動,防止鑽孔中產生斷鑽和偏孔。
  9、鑽床的吸塵效果要好,吸塵風可降低鑽螺旋絲攻頭溫度,同事帶走粉塵減少摩擦產生高溫。
  10、基板疊層包括上、下墊板要在鑽床的工作台上的一孔一槽式定位系統中定位牢、放平。使用膠粘帶需防止鑽頭鑽在膠帶上使鑽頭粘附切屑,造成排屑困難和斷鑽。
  11、訂購廠商的鑽頭,入廠檢驗時要抽檢其4%是否符合規定。並100%的用10~15倍的顯微鏡檢查其缺口、擦傷和裂紋。
  12、鑽頭適時重磨,可增加鑽頭的使用和重磨次數,延長鑽頭壽命,降低生產成本和費用。通常用工具顯微鏡測量,在兩條主切削刃全長內,磨損深度應小於0.2mm。重磨時要磨去0.25mm。普通的定柄鑽頭可重磨3次,鏟形頭(undercut)的鑽頭可重磨2次。翻磨過多其鑽孔質量及精度都會下降,會造成線路板成品的報廢。過度的翻磨效果適得其反。
  13、當由於磨損且其磨損直徑與原來相比較減小2%時,則鑽頭報廢。
  14、鑽頭參數的設置在一般情況下,廠商都提供一份該廠生產鑽頭的鑽孔的轉速和下速的參數表,該參數僅僅是參考,實際還要工藝人員經過實際使用得出一個符合實際情況的鑽頭的轉速和下速參數,通常實際參數與參考的參數有區別但是相差不會太多。

2019年9月10日星期二

金剛鑽頭的切削機理 金剛鑽頭的切削特點

  金剛鑽頭的切削機理 金剛鑽頭的切削特點
  1、金剛鑽頭的切削機理
  金剛石鑽頭是由人造金剛石聚晶層和硬質合金襯底在高溫高壓條件下一次合成的產品,其切削岩層機理如下:
  金剛石鑽頭的破岩作用是由金剛石顆粒完成的。在堅硬地層中,金剛石在鑽壓作用下使岩石處於極高的應力狀態下,使岩石發生岩性轉變,由脆性變為塑性。螺旋絲攻金剛石吃入岩層,在扭矩作用下切削破岩,切削深度基本上等於金剛石顆粒的吃入深度。這一過程如同“犁地”故稱為金剛石鑽頭的犁式切削作用。
  在一些脆性較大的岩石裏(如砂岩、石灰岩等),NACHI鑽頭鑽頭上的金剛石顆粒在鑽壓扭矩的同時作用下,破碎岩石的體積遠大於金剛石顆粒的吃入與旋轉體積。當壓力不大時,只能沿金剛石的運動方向形成小溝槽,加大壓力則會使小溝槽深部與兩側的岩石破碎,超過金剛石顆粒的斷面尺寸。
  金剛石鑽頭的破岩效果,除與岩性以及影響岩性的外界因素(如壓力、溫度等)有關外,鑽壓大小是重要的影響因素。它和牙輪鑽頭一樣,破岩時都具有表層破碎、疲勞破碎、體積破碎三種方式。只有當金剛石顆粒具有足夠的比壓吃入地層岩石,使岩石發生體積破碎時,才能取得理想的破岩效果。
  2、金剛鑽頭特點
  金剛石鑽頭既具有耐磨性高的特點,又有硬螺旋絲攻質合金鑽頭抗沖擊韌性強之優點,是傳統硬質合金鑽頭的替代品,廣泛應用於煤礦井下瓦斯抽放鑽孔的硬岩層鑽進。鑽頭具有以下特點:
  (1)切削齒采用超硬材料金剛石複合片,耐磨性高、抗沖擊韌性強。
  (2)可在堅硬岩層中鑽進,鑽進效率高,鑽頭保徑強。

淺談金剛石鑽頭價格及分類

  金剛石鑽頭系指用天然金剛石、人造金剛石、螺旋絲攻複合片、燒結體、聚晶等作為切削具制成的表、孕鑲鑽頭。鑽頭本身是一種碎岩工具,其工作對象是岩石。下面給大家講解金剛石鑽頭價格及分類。
  金剛石鑽頭價格
  金剛石鑽頭的價格根據鑽頭尺寸及鑽頭所打地層來定的,尺寸越大,地層複雜難打就越貴。
  金剛石鑽頭分類
  金剛石工程鑽頭分類方法有多種,常見到的主要有以下幾種方法:
  1、按用途分類工程鑽以工程建築施工為其主要用途,這類工程鑽規格很多,用量最大,已形成專門的主品系列工業鑽以鑽孔、取芯為其主要用途,主要用於產NACHI鑽頭品的加工上,如寬銀幕寬鏡頭的掏料,矽片的套料等。樣品鑽主要用於材料的取樣分析,如大型石墨電極、耐火磚的分析。
  2、按其制造方法分類熱壓法類似於地質孕鑲鑽頭的熱壓制造工藝方法。可以先制一個套圈再焊於鋼體上,也可以直接熱壓於鋼體上。電鍍法類似於電鍍鑽頭制造的工藝方法。電鍍法又可分為外延生長法和常規法。
  3、按所用金剛石分類天然金剛石工程鑽以優質天然金剛石為切磨材料,多用於建材、建築行業。人造金剛石工程鑽以優質人造金剛石單晶為切磨材料,多用於光學、化學行業。

2019年7月22日星期一

標准麻花鑽角度作用及特點

  標准麻花鑽角度作用及特點
  1、螺旋角β
  螺旋角是鑽頭螺旋槽上最外圓的螺旋線展開成直線後與鑽頭軸螺旋絲攻線的夾角。由於螺旋槽上各點的導程相同,因而鑽頭不同直徑處的螺旋角是不同的,外徑處螺旋角最大,越接近中心螺旋角越小。增大螺旋角則前角增大,有利於排屑,但鑽頭剛度下降。標准麻花鑽的螺旋角為18°~38°。對於直徑較小的鑽頭,螺旋角應取較小值,以保證鑽頭的剛度。
  2、前角γOm
  由於麻花鑽的前刀面是螺旋面,主切削刃上各點的NACHI鑽頭前角是不同的。從外圓到中心,前角逐漸減小。刀尖處前角約為30°,靠近橫刃處則為-30°左右。橫刃上的前角為-50°~-60°。
  3、後角αOm
  麻花鑽主切削刃上選定點的後角,是通過該點柱剖面中的進給後角αOm來表示的。柱剖面是過主切削刃選定點m,作與鑽頭軸線平行的直線,該直線繞鑽頭軸心旋轉所形成的圓柱面。αOm沿主切削刃也是變化的,越接近中心αOm越大。麻花鑽外圓處的後角α,通常取8°~10°,橫刃處後角取20°~25°。這樣能彌補由於鑽頭軸向進給運動而使主切削刃上各點實際工作後角減小所產生的影響,並能與前角變化相適應。
  4、主偏角κrm
  主偏角是主切削刃選定點m的切線在基面投影與進給方螺旋絲攻向的夾角。麻花鑽的基面是過主切削刃選定點包含鑽頭軸線的平面。由於鑽頭主切削刃不通過軸心線,故主切削刃上各點基面不同,各點的主偏角也不同。當頂角磨出後,各點主偏角也隨之確定。主偏角和頂角是兩個不同的概念。
  5、鋒角2φ
  鋒角是兩主切削刃在與其平行的平面上投影的夾角。較小的鋒角容易切入工件,軸向抗力較小,且使切削刃工作長度增加,切削層公稱厚度減小,有利於散熱和提高刀具耐用度;若鋒角過小,則鑽頭強度減弱,變形增加,扭矩增大,鑽頭易折斷。因此,應根據工件材料的強度和硬度來刃磨合理的鋒角,標准麻花鑽的鋒角2φ為118°。
  6、橫刃斜角ψ
  橫刃斜角是主切削刃與橫刃在垂直於鑽頭軸線的平面上投影的夾角。當麻花鑽後刀面磨出後,ψ自然形成。由圖3-5可知,橫刃斜角ψ增大,則橫刃長度和軸向抗力減小。標准麻花鑽的橫刃斜角約為50°~55°。

麻花鑽頭材質有哪些 麻花鑽頭用什麼材料的好

  鑽頭是一種旋轉而頭端有切削能力的工具,一般常螺旋絲攻用的鑽頭是采用碳素工具鋼,特殊工具鋼,高速鋼等材料經銑制或滾制再經淬火、回火熱處理後磨制而成。但是為了進一步提高其耐磨性,能以高速度在硬的材料上加工孔,也采用硬質合金材料來制作,有焊接鑽頭和整體硬質合金鑽頭。目前,還有采用金鋼石的鑽頭,其硬度更加硬。
  1、碳鋼
  便宜,性能一般;
  2、高速鋼
  價格中等,性能也不錯;
  3、硬質合金
  價格較高,鑽一些特別硬的材料。
  麻花鑽材質是什麼
  麻花鑽頭的材料有45#高碳鋼用於軟木料、硬木料NACHI鑽頭、軟金屬,有GCr15軸承鋼用於軟木料到一般的鐵,有4241#高速鋼用於軟金屬、鐵和普通的鋼,4341#高速鋼用於軟金屬、鋼、鐵,不鏽鋼,9341#高速鋼用於鋼、鐵、不鏽鋼,6542#(M2)高速鋼廣泛用於不鏽鋼,M35(鈷高速鋼)廣泛用於不鏽鋼。最普通的差的就是45#鋼,一般的就4241#的高速鋼,好點的M2的就差不多了。
  1、4241材質:此種材質適合鑽普通金屬,比如鐵、銅、鋁合金等中低硬度金屬,以及木材,不適用於鑽不鏽鋼、碳鋼等高硬度金屬。在適用范圍內,質量還算不錯,適合五金店批發銷售。
  2、9341材質:此種材質適合鑽普通金屬,比如鐵、銅、鋁合金等金屬,以及木材,適用於鑽不鏽鋼薄板,厚的不建議使用。在適用范圍內,質量中等。
  3、 6542材質:此種材質適合鑽各種金屬,比如不鏽鋼、鐵、銅、鋁合金等中低硬度金屬,以及木材。在適用范圍內,質量中高等,耐用性非常高。
  4、M35含鈷材質:此材質是目前市面上高速鋼螺旋絲攻中性能最好的牌號,含鈷保證了高速鋼的硬度以及韌性。適用於鑽各種金屬,比如不鏽鋼、鐵、銅、鋁合金、鑄鐵、45#鋼等金屬,以及木材、塑料等各種軟質材質。質量屬於高檔,耐用性大於前面任何一種材質,如果你決定用6542材質,建議您還是選成M35,價格比6542稍微高一點,但絕對值。

2019年4月29日星期一

鑽頭選購之了解鑽頭種類及用途

  鑽頭是我們工程機械中應用廣泛的五金件,它用螺旋絲攻以在實體材料上鑽削出通孔或盲孔,並能對已有的孔擴孔的刀具。但不同的作業環境我們選取的鑽頭種類也不同,常用的鑽頭主要有麻花鑽、扁鑽、中心鑽、深孔鑽和套料鑽。擴孔鑽和鍃鑽雖不能在實體材料上鑽孔,但習慣上也將它們歸入鑽頭一類。下面,跟小編一起了解一下不同種類鑽頭的不同用途吧。
  麻花鑽是應用最廣的孔加工刀具。通常直徑范圍為0.25~80毫米。它主要由工作部分和柄部構成。工作部分有兩條螺旋形的溝槽,形似麻花,因而得名。為了減小鑽孔時導向部分與孔壁間的摩擦,麻花鑽自鑽尖向柄部方向逐漸減小直徑呈倒錐狀。麻花鑽的螺旋角主要影響切削刃上前角的大小、刃瓣強度和排屑性能,通常為25°~32°。螺旋形溝槽可用銑削、磨削、熱軋或熱擠壓等方法加工,鑽頭的前端經刃磨後形成切削部分。標准麻花鑽的切削部分頂角為118,橫刃斜角為40°~60°,後NACHI鑽頭角為8°~20°。由於結構上的原因,前角在外緣處大、向中間逐漸減小,橫刃處為負前角(可達-55°左右),鑽削時起擠壓作用。為了改善麻花鑽的切削性能,可根據被加工材料的性質將切削部分修磨成各種外形(如群鑽)。麻花鑽的柄部形式有直柄和錐柄兩種,加工時前者夾在鑽夾頭中,後者插在機床主軸或尾座的錐孔中。一般麻花鑽用高速鋼制造。鑲焊硬質合金刀片或齒冠的麻花鑽適於加工鑄鐵、淬硬鋼和非金屬材料等,整體硬質合金小麻花鑽用於加工儀表零件和印刷線路板等。
  扁鑽的切削部分為鏟形,結構簡單,制造成本低,切削液輕易導入孔中,但切削和排屑性能較差。扁鑽的結構有整體式和裝配式兩種。整體式主要用於鑽削直徑0.03~0.5毫米的微孔。裝配式扁鑽刀片可換,可采用內冷卻,主要用於鑽削直徑25~500毫米的大孔。
  深孔鑽通常是指加工孔深與孔徑之比大於 6的孔的刀具。常用的有槍鑽、BTA深孔鑽、 噴射鑽、DF深孔鑽等。套料鑽也常用於深孔加工。
  擴孔鑽有3~4個刀齒,其剛性比麻花鑽好,用於擴大已有的孔並提高加工精度和光潔度。
  鍃鑽有較多的刀齒,以成形法將孔端加工成所需螺旋絲攻的外形,用於加工各種沉頭螺釘的沉頭孔,或削平孔的外端面。
  中心鑽供鑽削軸類工件的中心孔用,它實質上是由螺旋角很小的麻花鑽和鍃鑽複合而成,故又稱複合中心鑽。
  空心鑽鑽杆中間是中空的鑽頭,主要用於鑽物取芯。

如何選擇空心鑽頭型號 空心鑽頭規格

  空心鑽頭又叫取芯鑽頭,磁力鑽鑽頭,磁座鑽鑽頭,開孔器,
  鑽頭分類:高速鋼鑽頭,硬質合金鑽頭,鎢螺旋絲攻鋼鑽頭;
  削切深度:35MM、50MM或100mm;
  規格:12MM至100MM;鑽頭
  主要材質有高速鋼類;粉末冶金類;硬質合金類。
  適合電動機:磁力鑽/磁座鑽/鑽床/車床/銑床,種類、規格齊全,適用於各種品牌的進口磁座鑽(磁力鑽)及通用鑽床、銑床、鏜床等。
  該產品與進口磁座鑽配套使用,鑽孔效率是普通鑽頭的 8~10倍。
  空心鑽頭常用的柄型:直柄,通用柄,日NACHI鑽頭東柄,泛音柄。
  顧名思義就是沒有鑽芯的鑽頭,根據切削刀具的結果叫的名字。作為切削工具人們使用麻花鑽頭已經有一百多年的曆史了,由於麻花鑽頭的鑽芯部分完全是負的切削角度,切削阻力很大,所以麻花鑽頭的切削力50%-60%是由於鑽頭的鑽芯造成的。再加上剛才的因素,所以麻花鑽頭不可能做得很大,加工更大更深的孔就必須從鑽小孔開始一步一步的擴大,直到擴孔尺寸達到要求為止。
  空心鑽頭的問世擴大了鑽頭的切削范圍,使用相對較小的動力就可以加工大孔深孔,也可以把空心鑽頭的尺寸做得很大,僅僅在切削尺上使用較好的或者最好的剛才,不僅僅降低了加工成本,還把認為不可能的加工工藝方式變為可能。
  空心鑽頭規格
  空心鑽頭的最小規格是:直徑為12mm、鑽孔深度為25mm、切深為35mm
  空心鑽頭又名取芯鑽頭,開孔器,中心鑽頭,鋼螺旋絲攻板鑽頭,磁力鑽鑽頭,鋼軌鑽頭等。
  空心鑽頭的規格有:
  1.直徑最小為12mm,最大可做160mm;
  2.鑽孔深度分別有25mm,35mm,50mm,75mm,100mm等;
  3.切深為35mm:直徑有12mm至50mm。
  切深為50mm:直徑有12mm至100mm。
  切深為75mm:直徑有16mm至100mm。
  切深為100mm:直徑有18mm至100mm。

2019年4月18日星期四

麻花鑽和沖擊鑽區別

  麻花鑽和沖擊鑽區別
  1、沖擊鑽
  沖擊鑽依靠旋轉和沖擊來工作。單一的沖擊是非常輕螺旋絲攻微的,但每分鍾40000多次的沖擊頻率可產生連續的力。可用於天然的石頭或混凝土。沖擊鑽工作時在鑽頭夾頭處有調節旋鈕,可調普通手電鑽和沖擊鑽兩種方式。但是沖擊鑽是利用內軸上的齒輪相互跳動來實現沖擊效果,但是沖擊力遠遠不及電錘。它不適合鑽鋼筋混凝土。
  2、麻花鑽
  麻花鑽是通過其相對固定軸線的旋轉切削以鑽削NACHI鑽頭工件的圓孔的工具。因其容屑槽成螺旋狀而形似麻花而得名。螺旋槽有2槽、3槽或更多槽,但以2槽最為常見。麻花鑽可被夾持在手動、電動的手持式鑽孔工具或鑽床、銑床、車床乃至加工中心上使用。鑽頭材料一般為高速工具鋼或硬質合金。
  3、麻花鑽和沖擊鑽有什麼不同
  沖擊鑽是在是麻花鑽的基礎上改良讓它適合各種作業要求,外形就可以這樣理解吧,麻花鑽是單純的柄+螺旋形,沖擊鑽多為柄+螺旋形+扁形頭。
  4、分別用在什麼地方
  麻花鑽一般是鑽金屬。建工鑽實際就是沖擊鑽,多用於混凝土磚石等鑽孔。

淺談麻花鑽結構及角度

  麻花鑽結構
  麻花鑽是常用的鑽孔刃具,它由柄部、頸部、工作部分組成。
  1、柄部
  分直柄和莫氏錐柄兩種。其作用是:鑽削時傳遞切削螺旋絲攻動力和固定鑽頭的夾持與定心。
  2、頸部
  直徑較大的鑽頭在頸部刻有商標、直徑尺和材料牌號。
  3、工作部分
  由切削部分和導向部分組成。兩切削刃起切削作NACHI鑽頭用。棱邊起導向作用和減少摩擦的作用。它的兩條螺旋槽的作用是構成切削刃,排出切屑和進切削液。螺旋槽的表面即為鑽頭的前面。
  標准麻花鑽角度
  麻花鑽的基本角度包括頂角、橫刃斜角、前角和後角四個部分。
  1、頂角
  麻花鑽的兩切削刃之間的夾角叫頂角。角度一般為118°,鑽軟材料時可取小些,鑽硬材料時可取大些。
  2、橫刃斜角
  橫刃與主切削刃之間的夾角叫頂角,通常為55°。橫刃斜角的大小隨刃磨後角的大小而變化。後角大,橫刃斜角減小,橫刃變長,鑽削時周向力增大。後角小,則情況反之。
  3、前角
  一般為-30°~30°,外緣處最大,靠近鑽頭中心處變為負前角。麻花鑽的螺旋角越大,前角也越大。
  4、後角
  麻花鑽的後角也是變化的,外緣處最小,靠近鑽頭中心處的後角最大。一般為8°~12°。